Polimerbetonok mechanikai tartósságának vizsgálata Vickers keménységmérő felhasználásával



Hasonló dokumentumok
Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

Laborgyakorlat. Kurzus: DFAL-MUA-003 L01. Dátum: Anyagvizsgálati jegyzőkönyv ÁLTALÁNOS ADATOK ANYAGVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Műszerezett keménységmérés alkalmazhatósága a gyakorlatban

A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 8. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7.

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

miák k mechanikai Kaulics Nikoletta Marosné Berkes Mária Lenkeyné Biró Gyöngyvér

Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Fémek

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév

merevség engedékeny merev rugalmasság rugalmatlan rugalmas képlékenység nem képlékeny képlékeny alakíthatóság nem alakítható, törékeny alakítható

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

Mechanikai tulajdonságok és vizsgálatuk

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A POLIPROPILÉN TATREN IM

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató

SiAlON. , TiC, TiN, B 4 O 3

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Qualco MAE jártassági vizsgálatok

Tömeg (2) kg/darab NYLATRON MC 901 NYLATRON GSM NYLATRON NSM Átmérő tűrései (1) mm. Átmérő mm.

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Anyagismeret I. Nyomó, hajlító vizsgálat Keménységmérés. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr.

A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata

4. POLIMEREK SZAKÍTÓ VIZSGÁLATA

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

2. Tantermi Gyakorlat A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata Nyomóvizsgálat, hajlítóvizsgálat, keménységmérés

A MÛANYAGOK ALKALMAZÁSA

Anyagszerkezet és vizsgálat

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

T E C H N O L O G Y. Patent Pending WATERPROOFING MEMBRANE WITH REVOLUTIONARY TECHNOLOGY THENE TECHNOLOGY. Miért válassza a Reoxthene technológiát

Polimerek vizsgálatai

Homlokzati burkolókövek hőterhelése. Dr. Gálos Miklós Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Biró András

Vasbeton szerkezetek kifáradási vizsgálatai

TANULÁSTÁMOGATÓ KÉRDÉSEK AZ 2.KOLLOKVIUMHOZ

Polimerek vizsgálatai 1.

POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat

Havancsák Károly Az ELTE TTK kétsugaras pásztázó elektronmikroszkópja. Archeometriai műhely ELTE TTK 2013.

A beton nyomószilárdságának vizsgálata az MSZ 4798:2004 szerint

A technológiai paraméterek hatása az Al 2 O 3 kerámiák mikrostruktúrájára és hajlítószilárdságára

BME ANYAGTUDOMÁNY ÉS. Mechanikai anyagvizsgálat. Szakítóvizsgálat. A legelterjedtebb roncsolásos vizsgálat

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

Elsőként ellenőrizzük, hogy a 2,5mm átmérőjű golyóval vizsgálható-e az adott vastagságú próbadarab.

A lövedékálló védőmellény. ballisztikai kerámia + traumát mérsékelő rétegeinek elemzése

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK. Anyagismeret 2007/08. Károsodás. Témakörök

Társított és összetett rendszerek

5. Az acélszerkezetek méretezésének különleges kérdései: rideg törés, fáradás. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

Fülke, ellensúly. Követelmények, kialakítás, méretezés

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Poliolefinek öregítő vizsgálata Szűcs András. Budapest, X. 18

Síklapokból álló üvegoszlopok laboratóriumi. vizsgálata. Jakab András, doktorandusz. BME, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

Hőkezelő- és mechanikai anyagvizsgáló laboratórium (M39)

A mikrokeménység-vizsgálat alkalmazása az ipari minőség-ellenőrzés területén

Mágneses tulajdonságú polimerek fejlesztése és tulajdonságainak elemzése

Anyagválasztás Dr. Tábi Tamás

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

Új típusú anyagok (az autóiparban) és ezek vizsgálati lehetőségei (az MFA-ban)

Rapid Gyorsragasztó. Tulajdonság Rapid/A Rapid/B Rapid (Keverve) Szín Fajsúly Viszkozitás (25 C-on) Élettartam Minőségét megőrzi (2gm, 25 C-on)

Szakítás BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK POLIMEREK SZAKÍTÓVIZSGÁLATA

Tárgyszavak: szálerősítésű anyagok; vasbeton szerkezet; javítás; szénszálas lamella; hidak megerősítése; hídépítés; előfeszített szerkezet.

Anyagismeret I. A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr.

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Anyagismeret a gyakorlatban (BMEGEPTAGA0) KEMÉNYSÉGMÉRÉS

lehetőségei Tanulmány Kidolgozta: Készült: A projekt szakmai vezetője: egyetemi hallgató, ME

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

KIFÁRADÁSI ÉLETTARTAM KISFELADAT (MSc.)

Ütőmunka meghatározása acél próbatesten, Charpy-kalapáccsal, amely ingás ütő-hajlítómű (Charpyinga) Dr. Kausay Tibor

Anyagok az energetikában

Hidak Darupályatartók Tornyok, kémények (szélhatás) Tengeri építmények (hullámzás)

Havancsák Károly Nagyfelbontású kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp az ELTÉ-n: lehetőségek, eddigi eredmények

Ejtési teszt modellezése a tervezés fázisában

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

5. Az acélszerkezetek méretezésének különleges kérdései: rideg törés, fáradás.

12. Polimerek anyagvizsgálata 2. Anyagvizsgálat NGB_AJ029_1

Hajlítás BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK POLIMEREK HAJLÍTÓ VIZSGÁLATA


Segédlet: Kihajlás. Készítette: Dr. Kossa Attila BME, Műszaki Mechanikai Tanszék május 15.

Dr. Fenyvesi Olivér Dr. Görög Péter Megyeri Tamás. Budapest, 2015.

Dr. Farkas György, egyetemi tanár Németh Orsolya Ilona, doktorandusz

Ismételt igénybevétellel szembeni ellenállás

kizárólag minőségi termékek forgalmazásásban érdekelt. A Moflex flexibilis rézsínek a csoport egyik csúcstermékét képviselik.

3. POLIMEREK DINAMIKUS MECHANIKAI VIZSGÁLATA (DMA )

3) Mit fejez ki az B T DBdV kifejezés, és mi a fizikai tartalma a benne szereplő mennyiségeknek?

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Mechanikai tulajdonságok és vizsgálatuk 1-2

PhD DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

Esettanulmány Evezőlapát anyagválasztás a Cambridge Engineering Selector programmal. Név: Neptun kód:

KIFÁRADÁSI ÉLETTARTAM KISFELADAT

A 3P, a 3P-vinilészter hibrid és a 4P-epoxi hibrid gyanták tulajdonságainak jellemzése

EGYIRÁNYBAN ER SÍTETT KOMPOZIT RUDAK HAJLÍTÓ KARAKTERISZTIKÁJÁNAK ÉS TÖNKREMENETELI FOLYAMATÁNAK ELEMZÉSE

2. Műszaki kerámiák mechanikai és hővezetési tulajdonságai

ÜVEGEZETT FELVONÓ AKNABURKOLATOK MÉRETEZÉSE

Háztartási műanyaghulladékból származó regranulátumok a polisztirol reciklálása Németországban

Gyémánttárcsák sarokcsiszolóba

Polimer nanokompozit blendek mechanikai és termikus tulajdonságai

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

Átírás:

A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.5 Polimerbetonok mechanikai tartósságának vizsgálata Vickers keménységmérő felhasználásával Tárgyszavak: építőanyag; polimerbeton; hajlítószilárdság; rugalmassági modulus; keménység; szívósság; repedés. Az építőipari anyagok egyik fontos tulajdonsága a tartósság. A mechanikai tartósság azt jelenti, hogy a kérdéses anyagból készített elem egy külső hatás okozta mechanikai sérülés után is megőrzi fizikaikémiai tulajdonságait. Olaszországi kutatók polimerbetonok, porcelán (kerámia) és természetes kőzetek hajlítószilárdságának változását vizsgálták, miután Vickers keménységmérő piramis alakú mérőtestjét különböző terheléssel a vizsgált anyag felületébe nyomták. A polimerbetonok kötőanyaga ortoftálsavalapú telítetlen poliésztergyanta (7,8%) volt, és az egyik típus szilikát (SiO 2 ), a másik típus karbonát (CaCO 3 ) töltőanyagot (92%) tartalmazott. A szilikáttartalmú polimerbetont (PBsz) 0,16% terc.-butil-perbenzoát-peroxiddal, 80 C-on, a karbonáttartalmú polimerbetont (PBk) 0,16% metil-etil-keton- és acetilaceton-peroxiddal, 40 C-on térhálósították. Mindkét esetben 0,016% kobalttartalmú gyorsítót adtak a reakcióelegyhez. A vizsgálatokhoz előkészített lapok térhálósításakor rázógépen vákuum alatt tömörítették a keveréket, hogy elkerüljék a pórusosságot. A térhálósodást differenciál pásztázó kaloriméterrel (DSC) ellenőrizték. A lapokból 200x50x8 mm-es próbatesteket vágtak ki. Ezek hajlítószilárdságát négypontos alátámasztással, 1 mm/min deformációs sebességgel mérték. A Vickers készülék piramis alakú mérőtestjét különböző terheléssel nyomták a próbatest felületébe. A maximális terhelés 140 kg volt, ezt 15 s alatt érték el, majd 20 s-ig terhelés alatt tartották. A piramis helyzetét úgy határozták meg, hogy az általa okozott négyzet alakú benyomódás sarkaiból esetleg kiinduló sugárirányú repedések párhuzamosak (vagy

merőlegesek) legyenek a próbatest szélével. Egy-egy próbatesten legalább 3 benyomódást hoztak létre. Ezekkel a benyomódásokkal modellezték a beton felületét érő esetleges ütéseket és sérüléseket. A benyomódásokat optikai és elektronmikroszkóp alatt is vizsgálták. Összehasonlításként porceláncsempét és természetes köveket (márvány, mészkő, leukogránit, fekete gránit) is hasonló vizsgálatoknak vetettek alá. A hajlítószilárdság változása a nyomófej terhelésének A hajlítószilárdság változását a nyomófej terhelésének (P) az 1. ábra mutatja; a feszültség nyúlás görbékből számított rugalmassági modulusokat (E) az 1. táblázat tartalmazza. 100 maradó hajlítószilárdság, % 90 80 70 60 50 porcelán PBsz PBk, kőzetek 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1. ábra A vizsgált anyagok maradó hajlítószilárdsága a nyomófej terhelésének terhelés, N A vizsgált anyagok jellemzői 1. táblázat Anyagok Hajlítószilárdság, MPa E-modulus, GPa Vickers keménység, GPa Polimerbeton+szilikát 59 42 6,9 Polimerbeton+karbonát 33 40 0,8 Porcelán 66 77 8,5 Márvány 12 36 1,3 Mészkő 12 57 2,8 Leukogránit 12 34 4,0 Fekete gránit 26 62 12,3

Látható, hogy a rideg, merev kerámia (porcelán) mechanikai tartóssága gyenge, eredeti hajlítószilárdságát legfeljebb 5 kg-os terhelés okozta sérülésig őrzi meg, a 140 kg-os terhelés okozta sérüléskor eredeti hajlítószilárdságának 40%-át veszti el. A szilikát töltőanyagot tartalmazó polimerbeton hajlítószilárdsága csak 60 kg terheléssel okozott sérülés hatására kezd csökkenni, és a 140 kg-os terheléssel kiváltott sebhely is csak 15%-os csökkenést eredményez. A karbonáttal töltött polimerbeton és a természetes kőzetek a sérülések után is megőrzik eredeti szilárdságukat. Mikroszkópos megfigyelések és különféle jellemzők számítása A sérülés sarkaiból kiinduló repedések észlelhetők voltak optikai mikroszkóppal (25x-ös nagyítással) a porcelán próbatesteken 5 kg-nál nagyobb terhelés után, a szilikáttal töltött polimerbetonon pedig 100 kgos terhelés után. Ilyen repedések a karbonáttal töltött polimerbetonon és a természetes kőzeteken 140 kg-os terhelés után sem képződtek. Elektronmikroszkóp alatt 5 kg-os terhelésnél a porcelánon repedés még nem, de kagylós kitörések voltak láthatók (500x-os nagyítás). A karbonáttal töltött polimerbetonon 50x-es nagyítás mellett sem láttak repedést. Az optikai mikroszóppal mérhető volt a nyomófej által okozott négyzet alakú benyomódás élhossza (a), amelyből kiszámítható a Vickers keménység, H értéke: ahol α konstans, értéke 1,8544. H = P/α a 2, (1) A vizsgált minták Vickers keménységét az 1. táblázat tartalmazza. Ugyancsak az optikai mikroszkóp alatt mérték meg a benyomódás okozta repedések hosszát is (c) a porcelán és a szilikáttal töltött polimerbeton-mintákon. Ebből ki lehet számítani az ún. törési szívósságot kétféle módon is, direkt módszer -rel a következő egyenlet segítségével: K direkt d 1 / 2 / 2 ( E / H) P / c 3 = η (2) ahol η d konstans, értéke 0,016+0,004.

A (2) egyenlet helyességének ellenőrzésére felrajzolták a nyomóterhelést c 2/3, ahol jó korrelációval egyeneseket kaptak (2. ábra). a nyomófej terhelése, P, N 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 porcelán PBsz 0 5 10 15 20 25 30 a repedés hossza 2. ábra A vizsgált anyagokon alkalmazott terhelés a repedési hossz 2/3-os hatványának Az indirekt módszer szerinti számításhoz felhasználják a hajlítószilárdságot (σ p ) értékét is: K 8 3 ( E / H) 1 / ( σ P 1 / ) indirekt 3 / 4 = ηi p (3) ahol η i ugyancsak konstans, értéke 0,59+0,12. A szilikáttal töltött polimerbeton direkt, ill. indirekt módszerrel kiszámított törési szívóssága 2,5, ill. 2,6, a porceláné mindkét módszerrel 1,7 MPa m 1/2, azaz a kétféle módszerrel nagyon hasonló értéket kaptak. A törési szívósságból meghatározható a rideg anyagba bevitt repedés terjedéséhez szükséges energia, G c, amely fordítottan arányos a rugalmassági modulussal: 2 Gc = K / E. (4) Különféle anyagok G c értékei a 2. táblázatban találhatók. Összefoglalás A vizsgálatok alapján bebizonyosodott, hogy a Vickers-féle keménységmérő segítségével sokféle adatot lehet meghatározni, amelyekből

következtetni lehet az építőanyagok mechanikai tartósság -ára. Kiderült, hogy a kerámiákkal szemben a polimerbetonok jobban ellenállnak a külső hatások okozta sérüléseknek, mint pl. a szokásos kerámiák. Különböző anyagok G c értéke 2. táblázat Anyag G c, kj/m 2 Üveg 0,01 Porcelán 0,04 Beton 0,08 Polimerbeton+szilikát 0,16 Polipropilén 8 Fa 10 Acél 100 Összeállította: Pál Károlyné Soraru, G. D.; Tassone, P.: Mechanical durability of a polymer concrete: a Vickers indentation study of the strength degradation process. = Construction and Building Materials, 18. k. 8. sz. 2004. okt. p. 561 566. Buynak, C. F.; Golis, M.: Reducing the burden of NDT. = Materials Evaluation, 62. k. 12. sz. 2004. p. 1190 1194.